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计算机技术在应用计算化学物理中的作用。 (英语) Zbl 0986.65150号

摘要:我们讨论了过去和即将到来的硅技术在解决量子化学、材料科学、原子和分子物理以及生物化学等相关科学领域的实际计算应用案例方面发挥的日益重要的作用。尽管计算机技术在这一领域的广泛计算应用不允许对其当前和未来的作用有充分的理由,但一些基本特征似乎定义得如此明确,以至于试图发现常见的数值行为成为新的可行方法。
为了研究物理粒子之间有界和无界相互作用的状态,已经发展了几种理论方法,其范围是有一条可行的数值路径来求解所提出的方程。除了所引用的计算领域中明显的科学性之外,它们在计算机体系结构、算法和低级功能方面如何共享通用的数字设备也变得越来越清楚。最后一个事实,加上致力于在通用计算平台上为科学用户的需求提供计算解决方案的数字密集型技术提供商的角色,为分析该领域的基本数字需求提供了一种独特的方法。
本文将报告一些特定生物化学和物理应用的经典力学和量子力学的特定计算示例,通过对所涉及理论的基本要素的阐述,将展开对当前并行技术的替代和优化使用的讨论。只要可能,将在通用中程并行机上获得的一些数值结果与硅例程上的预测进行比较,以了解该解决方案对(生物)化学物理计算社区的可行性。

MSC公司:

65兹05 科学应用
81V45型 原子物理学
81V55型 分子物理学
第65年 并行数值计算
92E10型 分子结构(图形理论方法、微分拓扑方法等)
68瓦30 符号计算和代数计算

软件:

SCELib公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

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